Файл: Передача информации в древние века (Узелковое письмо в Китае).pdf
Добавлен: 06.07.2023
Просмотров: 176
Скачиваний: 3
Введение
Каждый человек постоянно сталкивается с информацией, притом так часто, что смысл самого понятия объяснить может не каждый. Информация – это сведения, которые передаются от одного лица другому при помощи различных средств связи.
Существуют различные способы передачи данных, о которых речь пойдет далее.
Передача информации в древние века
1.1 Узелковое письмо в Китае
Узелковое письмо или способ записи при помощи завязывания узелков на веревке, предположительно, существовал еще до появления китайских иероглифов. Узелковая письменность упоминается в трактате Дао дэ цзин («Книге пути и достоинства»), написанном древнекитайским философом Лао-цзы в VI-V вв. до н.э. В качестве носителя информации выступают связанные между собой шнуры, а саму информацию несут узелки и цвета шнурков.
Рисунок 1. Узелковое письмо
Исследователи выдвигают разные версии предназначения такого вида «письменности»: одни считают, что узелки должны были сохранить для предков важные исторические события, другие – что древние люди таким образом вели бухгалтерию, а именно: кто ушел на войну, сколько человек вернулось, кто родился и кто умер, какова организация органов власти. Кстати, узелки плели не только древние китайцы, но и представители цивилизации инков. У них существовали свои узелковые письмена «кипу», устройство которых было похоже на китайскую узелковую письменность.
1.2 Стоунхедж и другие мегалиты
Древние путешественники знали специальную символическую систему каменных сооружений или мегалитов, которые показывали направления движения в сторону ближайшего поселения.
Рисунок 1. Мегалиты
Эти каменные группы предназначались, прежде всего, для жертвоприношений или в качестве символа божества, но они же являлись практически дорожными знаками для заблудившихся. Считается, что один из самых знаменитых памятников эпохи неолита – британский Стоунхендж. Согласно самой распространенной версии, он был построен в качестве большой древней обсерватории, так как положение камней можно связать с расположением небесных святил в небе. Существует также версия, которая не противоречит данной теории, о том, что геометрия расположения камней на местности несла информацию о лунных циклах Земли. Таким образом, как предполагается, древние астрономы оставили после себя данные, которые помогали потомкам управляться с астрономическими явлениями.
1.3 Шифрование (Манускрипт Войнича)
Шифрование данных используется с древних времен до сих пор, совершенствуется только способы и методы шифровки и дешифровки.
Шифровка позволяла передавать сообщение тому, кому оно предназначалось таким образом, чтобы никто другой не имел возможности понять его без ключа. Праотцом шифрования является криптография — моноалфавитная письменность, прочесть которую можно было только с помощью «ключа». Одним из примеров криптографического шрифта является древнегреческий «скитала» — цилиндрическое устройство с поверхностью из пергамента, кольца которого двигались по спирали. Дешифровать сообщение можно было только с помощью палочки такого же размера.
Рисунок 1. Манускрипт Войнича
Одним из самых загадочных манускриптов, записанных с помощью шифровки, считается рукопись Войнича. Свое название манускрипт получил в честь одного из владельцев — антиквара Вилфрида Войнича, который приобрел его в 1912 году у Римской коллегии, где она ранее хранилась. Предположительно, документ был написан в начале XV века и описывает растения и людей, но дешифровать его не удается до сих пор. Это сделало манускрипт известным не только в среде криптолгов- дешифровщиков, но и породило разного рода мистификации и домыслы среди обычных людей. Причудливые тексты рукописи кто-то считает искусной подделкой, кто-то важным посланием, кто-то – документом на искусственно придуманном языке.
2. Передача информации в средние века
2.1 Скороходы-рекордсмены
Ни одна из известных эстафетных систем связи Средних веков не могла сравниться в скорости с курьерской службой «часки», сложившейся в империи инков в Южной Америке. Вступившие на континент Нового Света, европейские колонизаторы были поражены ее эффективностью. Гонцы инков способны были пробежать 2500 км, сменяя друг друга, от Куско до Кито за 5 дней, в условиях высокогорья!
Курьеров набирали из близлежащих деревень и тренировали. Большое внимание отводилось и способности точно запоминать длинные устные сообщения. Как свидетельствовал один из конкистадоров, бегуны хранили сообщения в очень большом секрете, даже под пыткой они не выдавали их содержание. Система была поистине эффективной, и сохранилась в Перу и при испанском владычестве на этой территории вплоть до 1800 г.
Гонцы передавали друг другу также узелковое письмо кипу. Оно состояло из главного шнура, иногда длиной несколько метров, со свисавшими разноцветными небольшими веревочками с узлами, завязанными через некоторое расстояние друг от друга. Узелки кипу не были письменностью в современном понимании, а имели в основе десятеричный счет, поэтому без пояснения толкователей были бесполезны, как цифры давно забытого машинного кода.
2.2 Новая эпоха - новая связь
Эстафеты с участием скороходов, всадников и почтовых голубей перестали удовлетворять потребности Нового времени. Первые проекты создания более совершенных «атмосферных оптических средств связи» появляются в конце XVII и начале XVIII столетия во Франции и Великобритании, где быстро развивались техника и промышленность.
Отцом оптического телеграфа считают Роберта Гука. Предложенная им сигнальная система была довольно громоздкой, но использовалась на английском флоте без кардинальных изменений вплоть до конца XVIII столетия.
Весьма интересным был т.н. гелиограф Кесслера. Аппарат был ничем иным, как пустой бочкой, где размещалась лампа с отражателем, посылавшим луч света в одном направлении. Проворно открывая и закрывая створки в бочке, получались различные комбинации кратких и долгих временных миганий. Каждая из комбинаций соответствовала одной из букв алфавита.
Наконец, 12 июля 1793 г. француз Клод Шапп совершил революцию в оптической связи. Это была конструкция из рамы, названной регулятором, и прикрепленных к ней крыльев-реек. Поворачивая раму и рейки, получались различные фигуры. Соответственно, каждый вариант мог обозначать букву или цифру. На расстоянии в несколько миль друг от друга были построены два поста с идентичными регуляторами. Оба пункта для надежности оборудовали подзорными трубами.
Шапп провел испытания. В присутствии правительственной комиссии за три дня были продемонстрированы возможности прибора для передачи информации на достаточно дальние расстояния. В итоге, прибор был признан надежным и быстрым. По рекомендации комиссии, Шапп переименовал свое устройство в телеграф. Этим названием мы пользуемся и поныне.
Успех испытаний привел к тому, что тут же было вынесено решение о безотлагательной стройке линий телеграфов Париж — Лилль протяженностью 60 миль (французская сухопутная миля составляет почти 4,5 км). Сам Клод Шапп был назначен «инженером телеграфа», и ему поручили надзор за строительством.
Промежуточные станции были установлены примерно через каждые 30 километров, в гористой местности это расстояние сокращали. В 1798 году открылась телеграфная линия Париж — Страсбург — Брест, в 1803 году — линии Париж — Лилль (с последующим продолжением до Дюнкерка и Брюсселя) и Париж — Милан. Оптический телеграф от Милана до Венеции построили в 1810 г. А в скором времени и другие европейские столицы и крупные города.
Для понимания быстродействия укажем, что передача одного знака из Парижа в Тулон на расстояние 1068 км составляло 20 минут. Недостатками оптического телеграфа Шаппа являлись зависимость от атмосферных условий и отсутствие возможности работы в ночное время. В среднем линии могли функционировать только 6 часов в течение суток. Телеграф данной конструкции использовался во Франции вплоть до 1855 года.
2.3 От Англии до Индии
Несколько видоизмененные сигнальные аппараты широко применялись во множестве государств.
В Англии лорд Джордж Мюррей внес в конструкцию Шаппа несколько важных усовершенствований. Важнейшим стало использование световых приборов, что позволяло телеграфу функционировать и ночью. Линия связала Лондон, Дувр и Портсмут. Затем телеграф Мюррея заработал в Индии и Египте.
Одновременно разновидности оптического телеграфа заработали в Швеции и Пруссии. Рядом с Потсдамом одна из гор (на которой размещались приборы) и сейчас называется Телеграфенс-берг. Прусское устройство считалось технически наиболее совершенным. Можно было передавать больше четырех тысяч различных знаков.
В России оптический телеграф получил применение ближе к сер. XIX в. Хотя поезда надежно доставляли письменные сообщения на большие расстояния (для чего разработали конструкцию специального почтового вагона), параллельно возникла насущная необходимость передавать информацию о движении составов со скоростью, превышавшей скорость поезда. Причиной тому послужили катастрофы.
В частности, в августе 1841 г., всего-то про прошествии трех лет после открытия регулярного движения на Царскосельской «чугунке», машинист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проскочил остановку, не пропустив встречный состав. В результате лобового столкновения шесть человек погибли и 78 получили ранения различной степени тяжести. Вскоре после этого через каждые пару верст вдоль путей установили мачты. На них дежурные при помощи тяг проволокой днем поднимали черные шары, а, напротив, ночью они поднимали красные фонари. Такими сигналами можно было передать всего три указания: об остановке состава, «о требовании оного» и о необходимости помощи дополнительного локомотива. Все расстояние от Петербурга до Павловска оптический сигнал покрывал за полчаса.
В 1846 г. в действие вступила Варшавско-Венская железная дорога (до границы с Австрией), другая в России, параллельно ей сразу был построен телеграф. На каждом посту располагалась мачта с подъемными чугунными шарами. Ночью шары заменяли фонарные столбы. При помощи этой системы (по высоте размещения сигнала) стало возможным подавать уже 4 сигнала.
Охранник, замечая сигнал на соседском телеграфе, должен был сразу поднять такой же и снять его после того как пройдет поезд или переменятся соседние сигналы. Конструкция приборов на первейших железнодорожных путях страны были усовершенствованы. Прежние примитивные устройства вскоре заменили семафорами: сначала с деревянными, а затем и с металлическими крыльями.
Сегодня семафоры можно увидеть лишь в музеях и на исторических «заповедных» железнодорожных линиях. Несмотря на довольно широкое распространение в середине XIX века, "ахиллесовой пятой" оптического телеграфа являлись зависимость от погодных условии и невозможность защиты передаваемой информации от посторонних глаз. Эти недостатки удалось устранить лишь с началом использования электричества, которое и предопределило новые направления дальнейшего развития связи.
3. информации в современные века
3.1 Электронная почта (e-mail)
Электронная почта (E – mail) – самое распространенное применение Internet. Электронная почта предоставляет возможность пересылки сообщений по сети со скоростью несравнимо более высокой, чем у обычной почты. Можно получать сообщения, помещать их в свой электронный почтовый ящик, отвечать на письма в автоматическом режиме, используя адрес отправителя, рассылать письмо сразу нескольким получателям, переадресовывать письма.
Электронная почта - один из важнейших информационных ресурсов Internet, самое массовое средством электронных коммуникаций. Любой из пользователей Internet может получить свой собственный почтовый ящик в сети. Если учесть, что через Internet можно принять или послать сообщения еще в два десятка международных компьютерных сетей, некоторые из которых не имеют on-line сервиса вовсе, то становится понятным, что почта предоставляет возможности в некотором смысле даже более широкие, чем просто информационный сервис Internet.